Chapitre VI : techniques et méthodes de protection contre l’érosion
109
e=1,16m donc e=1m.
On résume les résultats de dimensionnements dans le tableau VI.1.
Figure VI.3 : Schéma du brise-lame immergé proposé pour la plage de Boumerdès.
Tableau VI.1: Résultats de prédimensionnement du brise-lames immergés.
Brise-lames
immergé
Partie
de
l’ouvrage
La formule
Application
numérique
Résultats
Carapace
e= n.Kt (W/s)
1/3
e= 2. 1,15.(3,44/2,65)
1/3
W=3.44t
e=2.5m
Partie musoir
e= n.Kt (W/s)
1/3
e= 2. 1,15.(4,81/2,65)
1/3
W=4.81t
e=2,8m
La première
sous couche
W moy = Wc /1
e= n.Kt (W moy /s)
1/3
W moy= 3,44 /1
e=2.1,15.(0.34/2.65)
1/3
W=0.34t
e=1m
La largeur en
crête
= b× 4
B=3x4
B=12m
Noyau
Généralement entre 1-500Kg
3.1.2.8. Impact des brise-lames sur la ligne de rivage
La construction d'un brise-lames déplace l'équilibre du trait de côte. Son impact sur
l'évolution de la ligne de rivage est essentiellement gouverné par l'accélération locale qu'il
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e=1,16m donc e=1m.
On résume les résultats de dimensionnements dans le tableau VI.1.
Figure VI.3 : Schéma du brise-lame immergé proposé pour la plage de Boumerdès.
Tableau VI.1: Résultats de prédimensionnement du brise-lames immergés.
Brise-lames
immergé
Partie
de
l’ouvrage
La formule
Application
numérique
Résultats
Carapace
e= n.Kt (W/s)
1/3
e= 2. 1,15.(3,44/2,65)
1/3
W=3.44t
e=2.5m
Partie musoir
e= n.Kt (W/s)
1/3
e= 2. 1,15.(4,81/2,65)
1/3
W=4.81t
e=2,8m
La première
sous couche
W moy = Wc /1
e= n.Kt (W moy /s)
1/3
W moy= 3,44 /1
e=2.1,15.(0.34/2.65)
1/3
W=0.34t
e=1m
La largeur en
crête
= b× 4
B=3x4
B=12m
Noyau
Généralement entre 1-500Kg
3.1.2.8. Impact des brise-lames sur la ligne de rivage
La construction d'un brise-lames déplace l'équilibre du trait de côte. Son impact sur
l'évolution de la ligne de rivage est essentiellement gouverné par l'accélération locale qu'il
